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平行時,則為側滑角傳感器。
2.數字式大氣數據計算機
如圖5.4 -6所示,傳感器輸出的數字信號送到數字計算機內進行處理和運算,并在規
定內對數據實時進行刷新。數字計算機還要對靜壓源誤差等數據進行校正。為了校正靜壓源
誤差,通常DADC從設備的程序插釘中獲取機型信息;從傳感器中獲取迎角和襟翼、起落
架的位置信息,然后將其計算數據傳送到各儀表,通過數據總線傳輸到其他設備。通常設備
與設備之間傳遞數字信號所采用的格式為ARINC 429格式。
架位置機型
圖5.4 -6數字式大氣數據計算機
數據總線l
數據總線2
484渦輪發動機飛機結構與系統
5.4.3混合式大氣數據計算機
混合式大氣數據計算機可以用于替代模擬式大氣數據計算機。其原理框圖如圖5.4 -7所示。
圖5.4 -7混合式大氣數據計算機框圖
AL
v/s。
SAT
TAS
MA
CAS
數據總線
從表面上看,混合式ADC與模擬式ADC的輸入和輸出信號類型基本相同。但從內部
看,混合式ADC與DADC完全相同,它采用的也是數字計算機,數字數據輸出同樣采用數
據總線,唯一不同是,混合式ADC的模擬輸出信號是通過數/模轉換器轉換后得到的,當
然,在做這種轉換之前,必須要對所有的數字數據誤差進行校正。
5.5 飛行數據記錄系統
1.概述
按照航空法的規定,在大型商業飛機上必須安裝飛行數據記錄器( FDR)。它記錄重要
的飛行數據以備在飛機發生意外后進行事故分析。
最早的飛行數據記錄器只能記錄時間、航向、高度、空速、垂直加速度和發射鍵控信號
六個參數。發展到現在可記錄幾十類上萬個參數。上述數據的記錄與空中交通管制和話音記
錄數據是同步進行的。
隨著航空事業的發展,對飛機發生事故后的評判與鑒定需要更多的數據,例如:發動機
參數、飛行控制參數和各系統的狀態等。因此,現代機載飛行數據記錄器能記錄幾十類土萬
個參數。現代FDR除了記錄上述六個參數外,還要記錄很多附加參數,例如:發動機參數、
襟翼位置、橫滾角、俯仰角、縱軸和橫軸的加速度、飛行控制舵面的位置、無線電導航信
息、自動駕駛儀的工作情況、大氣溫度、電源系統的參數和駕駛艙警告等。
現代飛行數據記錄器有兩種類型,一種是磁帶式飛行數據記錄器,另一種稱為固態飛行
數據記錄器,其外形如圖5.5 -1所示。目前飛機多選用后者。
下篇飛機電氣與電子系統485
飛機系統接口
(背部)
系統連接插頭(在后面)
圖5.5 -1飛行數據記錄器
(a)磁帶式飛行數據記錄器;(b)固態式飛行數據記錄器
LD
磁帶式FDR的磁帶傳動機構裝在一個防墜毀耐熱的盒子中,盒子由兩半裝有絕熱層和
玻璃鋼襯里的淬火鋼裝甲殼組成,兩半結合部有密封墊和護圈。
數字式FDR采用固態存儲器,例如CMOS EPROM,它取消了磁帶傳動機構,內部沒有
活動部分。
2.飛行數據記錄系統
(1)基本功能
無論是磁帶式的記錄器還是固態記錄器,都能記錄飛機最近25 h的數據,并且,先前
記錄的數據總是由新數據刷新。FDR安裝與飛機的尾部,通常,在飛機墜落時,這一區域
486渦輪發動機飛機結構與系統
不會受到嚴重的損壞。所有FDR的外殼都噴成國際標準警告色——桔紅色,這樣,一旦發
生墜機事件,搜尋人員可以很方便地找到它。為了使記錄器上的信息在較為惡劣的環境下不
丟失,記錄器必須具有抗振動、耐火燒(溫度在1,000℃以上)、耐海水和各種液體浸泡的
能力。
所有FDR都有水下定位標,當飛機墜落在大海中時,用于水下定位,其外形和結構圖,
如圖5.5 -2所示。
水下觸點
減震套
圖5.5 -2水下定位標的外形和結構圖
水下定位信標機的電源是干電池,一般選用鋰電池,所以飛機墜人大海中,它能獨立工
作。在維護水下定位標時應注意以下事項:按規定時間檢查和更換水下定位裝置的電池,并
應在干凈的維修車間內進行更換。每次檢查和更換電池時,都應注意“O”型密封圈是否老
化、變形,表面是否光潔,以防漏水或電池受潮。除規定的標簽外,不允許把任何其他的標
簽貼在水下定位信標的殼體上。更換電池時,避免將電池極性裝錯,否則將損壞水下定位裝
置。避免將油泥、沙子、纖維等弄人裝配螺紋中,以不影響密封蓋壓緊“0”型密封墊圈。
當水下定位標墜人海后,信標機的電源自動接通,啟動晶體振蕩電路,產生37.5 kHz
的聲波信號,該倍號可以被水下話筒收到,從而確定聲源的方位和距離,便可順利地找到飛
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渦輪發動機飛機結構與系統(ME-TA)下冊(91)